塔布是上比利牛斯省(65)的一个市镇,位于图卢兹西南 150 公里,比亚里茨以东 150 公里处。第 1 伞兵骠骑兵团是唯一的伞兵骑兵团,是第 11 伞兵旅的空中侦察部队。其主要任务是深入接触收集情报和采取果断行动。该部队由约 800 名现役伞兵、200 名预备役骠骑兵和 16 名文职人员组成。作为副通讯官,他将被纳入包括招聘部门在内的团队。合同期间,您将在团里享受免费住宿和饮食。
由巴斯海岸郡议会与维多利亚大学合作的三年研究,当地公民科学家和自然公园正在研究沿着菲利普岛道路的虚拟围栏的有效性。在2022年完成了现场工作,研究了该研究的数据,以确定该技术在减少道路上受伤的野生动植物量中的有效性。
简介经过十多年的规范狩猎和诱捕以及对牲畜掠夺的蓄意应对,爱达荷州的灰狼 (Canis lupus) 种群仍然数量众多且具有恢复力。爱达荷州鱼类和野生动物部 (IDFG) 致力于维持和管理一个可行、可自给自足的狼群,并了解狼带来的社会、经济和生物挑战。爱达荷州鱼类和野生动物委员会 (Commission) 通过监督 IDFG,是爱达荷州公民野生动物资源的主要管理者。委员会和 IDFG 负有法律责任,以保存、保护、延续和管理爱达荷州的所有野生动物(爱达荷州法典 36-103)。委员会将灰狼归类为大型猎物。在 IDFG 战略计划的基础上,这项 2023-2028 年狼管理计划为 IDFG 工作人员提供了未来 6 年监测和管理狼群种群、冲突和收获的指导。该计划采纳了 2002 年爱达荷州狼保护和管理计划(2002 年狼计划)的指导,旨在支持根据《濒危物种法案》(ESA)将狼从濒危物种名单中除名以及除名后的管理。
该计划总结了WWMA的管理活动,WWMA是明尼苏达州东南部约27,400英亩的WMA。WWMA的最后一个总体规划是在1977年撰写的,旨在涵盖1977 - 1986年的这一时期。自那时以来,已经进行了各种管理活动的重大计划,并且在跟踪管理活动的管理方法和技术方面已经取得了重要进展,这些活动将整体栖息地管理置于更大的景观环境中。这是自1977年以来总体规划的第一个正式更新。本计划的重大变化反映了更加重视恢复和增强本地植物社区,野生动植物和该地区的公众使用的变化,诸如入侵物种,不断变化的用户群体,变化的气候以及新的WWMA耕种方法等新挑战。
执行摘要 南达科他州野生动物、渔业和公园管理局 (SDGFP) 负责为当代和子孙后代管理南达科他州的公共土地和自然资源。南达科他州拥有丰富的野生动物和休闲机会,SDGFP 的主要目标之一是优化可持续狩猎、钓鱼、露营、诱捕和其他户外休闲机会的数量和质量。因此,SDGFP 的最高优先事项之一是栖息地和通道。为了履行鱼类和野生动物资源管理责任并为公众提供使用和享受这些资源的机会,SDGFP 致力于不断改善公共和私有土地的栖息地和通道管理。这是通过扩大和建立与土地所有者和保护组织的新伙伴关系来实现的,并继续专注于改善私有和公共土地上现有的水生和陆地栖息地,同时寻求额外的栖息地面积。此外,它通过提供更多公众进入私有土地的通道,同时不断改善现有公共土地的通道来增强。随着栖息地印花税的建立,一个新的收入来源被创造出来以帮助实现这一目标。该计划旨在指导未来三年的行动,即如何使用这些资金来完成有利于野生动物和南达科他州居民的项目。
非洲国家的发展是以牺牲自然为代价的。商品生产系统趋向于过度利用环境,以满足粮食安全和其他经济增长目标。这些生产系统日益推动栖息地的转变和破碎化,以单一栽培和其他采掘活动取代以自然为基础的土地利用。此外,生物多样性丰富的保护区周围都是贫困社区,这表明缺乏有效的战略来利用生物多样性丰富地区的变革性经济潜力。
非法野生动物贸易 (IWT) 是全球生物多样性面临的主要威胁,不仅危及大型哺乳动物,还危及全世界成千上万种陆地和海洋动植物和真菌。 1 这不仅威胁到物种的生存,而且还削弱了这些物种在其生态系统中提供的各种功能和过程——包括对稳定、有弹性的生态系统至关重要的功能和过程。 2 过度开发被广泛认为是导致全球生物多样性丧失的一个普遍而有针对性的驱动因素,尤其是在受到栖息地丧失、退化和气候变化等其他压力的加剧时。 3 4 。事实上,IUCN 红色名录将过度开发列为已评估的濒危和近危物种(主要是脊椎动物)面临的最普遍威胁。 5
背景:追踪海洋鸟类和蝙蝠的活动仍然是了解太平洋 OCS 海上能源开发对野生动物的潜在影响的关键挑战。众所周知,蝙蝠和鸟类在迁徙期间会飞到海上,历史上经常有蝙蝠飞到离岸 20 多英里的记录。包括红瓣蹼鹬、红颈瓣蹼鹬和红腹滨鹬在内的滨鸟也在春季和秋季迁徙到海上,但缺乏有关迁徙时间和地点的信息。海洋鸟类也会随季节重新分布,人们对繁殖后的扩散和重要的种群特定越冬地点知之甚少。更多有关运动生态学的信息将有利于全面评估海上能源项目的影响。
摘要:同时监测动物行为和大脑中的神经活动使我们能够研究行为的神经基础。传统上,神经活动数据在头级放大器中被缓冲、放大、多路复用,然后从模拟转换为数字,随后通过电缆传输到存储服务器。这种用于室内的系留记录系统妨碍了动物在三维 (3D) 空间以及大空间或水下的自由移动,使得很难瞄准在自然条件下活动的野生动物;这也给将其应用于人类(例如脑机接口 (BMI))带来了挑战。微机械技术的最新进展已经建立了一种称为神经记录器的无线记录设备,它将神经活动直接存储在超紧凑的存储介质上。神经记录器的出现引发了对 3D 飞行、野生动物水下游泳和野外易位实验的神经相关性的研究。神经记录仪的使用示例将帮助我们了解自然环境中行为的神经基础,并有助于 BMI 的实际应用。这里我们概述了使用神经记录仪监测飞行和游泳行为的神经基础。然后我们重点介绍神经行为学发现,最后讨论它们的未来前景。
本报告基于怀俄明大学怀俄明州迁徙计划和俄勒冈大学地理系信息图形实验室多年的开创性工作,如果没有以下人员的重大贡献,本报告不可能完成:美国地质调查局、怀俄明州鱼类和野生动物合作研究部的研究生物学家、怀俄明大学动物学和生理学系教授 Matthew J. Kauffman;怀俄明大学动物学和生理学系 Knobloch 迁徙生态学和保护教授 Jerod A. Merkle;西部生态系统技术公司的研究生物学家和项目经理 Hall Sawyer;以及怀俄明州迁徙计划的作家兼电影制片人 Gregory Nickerson。制图和数据可视化由俄勒冈大学信息图形实验室的员工和学生创建,包括制图开发人员 Joanna Merson;制图项目经理 Alethea Steingisser;学生制图师 Lucy Roberts 和 Ian Freeman;以及执行董事 James E. Meacham。还要感谢摄影师 Mark Gocke 和 Joe Riis 允许使用他们的图片;以及 ECO-resolutions 首席高级生态学家 Julia Kintsch。